企業知道,利用數據和洞察力為決策提供信息會帶來更好的結果。然而,令人驚訝的是,研究發現,只有不到10%的企業在洞察力驅動的能力方面處于領先地位。初級、中級和高級功能之間的主要區別不是技術或數據,而是企業習慣和實踐,使所有利益相關者能夠安全地訪問及時、相關、干凈和完整的數據,以開發洞察力并將其應用于決策,這就是數據治理領域。
數據治理包括的內容以及對數據分析的影響
數據策略和程序:有效的數據治理在很大程度上取決于定義良好的數據策略和程序,它們包括用于監控數據和策略合規性的指導原則、驗證規則、工作流程和指標,甚至為數據質量保證建立了細致的指導方針。通過為數據處理(包括數據收集、存儲、處理和處置)提供清晰的路線圖,這些策略和程序可確保數據之旅與分析目標無縫結合。數據治理政策和程序是數據可信性和業務流程一致性的守護者,使其成為產生可靠分析的重要基石。
數據安全和隱私合規:在企業、監管機構和消費者都對數據泄露和隱私侵犯深表擔憂的世界里,保護敏感數據和實施嚴格的隱私控制至關重要。這些措施不僅確保遵守監管合規要求,還增強了員工、投資者和客戶的信任。數據治理框架、政策和程序是建立強大的數據保護和訪問控制機制的基本工具。這些機制確保授權的個人根據他們的角色和數據的敏感性唯一地訪問和使用數據,從而使其使用符合適當的目的。
數據所有權、共享和協作:企業經常受到數據孤島的困擾,其中信息在不同的系統和部門中變得孤立。這些孤島不僅阻礙了有效的分析,同時也帶來了重大的運營風險。協作成為克服這些長期挑戰的關鍵,它涉及建立中央數據知識儲存庫和建立有效的數據共享渠道。一個強大的數據治理框架清楚地定義了角色和責任,以確保數據所有權,支持數據定義、質量標準、共享參數和訪問控制,這使用戶能夠輕松地發現、了解和有效利用可用的數據資產,從而培養一種共生增長的文化。提高數據利用率成為整個企業創新、敏捷性和明智決策的催化劑。
數據可訪問性和自助服務:在促進業務用戶、數據分析師、數據工程師和數據科學家之間的協作的同時,數據治理還確保分析團隊能夠在正確的時間訪問正確的數據,這就是數據目錄發揮作用的地方。數據目錄充斥著元數據和數據來源,并得到定義良好的數據治理政策和程序的支持,為數據訪問、使用和解釋提供了明確的指導方針,它使業務用戶能夠獨立探索和分析數據。通過穩健的治理,企業在數據民主化和數據控制之間取得了微妙的平衡。這種平衡使用戶能夠在維護數據質量和安全性的同時做出明智的決策,最終促進更有效和更負責任的數據驅動洞察。
數據治理不只是一項復選框練習,而是一項可以推動企業在競爭中領先的戰略投資。
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